1)針對(duì)loT組尋呼的連接場(chǎng)景,在下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用NB-IOT技術(shù)的基礎(chǔ)之上,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到盡可能地保證1oT設(shè)備的隨機(jī)接入性能上。為此,本文提出一種基于時(shí)隙散射的1oT組尋呼隨機(jī)接入優(yōu)化策略。首先為1oT組尋呼的連接場(chǎng)景建立基于排隊(duì)論的數(shù)學(xué)模型:接著通過(guò)數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)山初始狀態(tài)時(shí)散射到各個(gè)時(shí)隙的1oT設(shè)備數(shù),從而得出具體的時(shí)隙散射算法。系統(tǒng)仿真結(jié)果表明,本文提出的方案在1oT設(shè)備數(shù)增加時(shí),依然能夠有效地保證1oT設(shè)備的隨機(jī)接入性能。2)針對(duì)具有特定功能的10T混合連接場(chǎng)景,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到保證時(shí)延敏感度高的業(yè)務(wù)的隨機(jī)接入性能上。為此,本文提出一種基于前導(dǎo)碼組合的隨機(jī)接入優(yōu)化方案。主要的思想是用不同的前導(dǎo)碼組合來(lái)表征不同業(yè)務(wù)的優(yōu)先級(jí),從而避免了靜態(tài)或半靜態(tài)前導(dǎo)碼分配方案的缺點(diǎn)。本文給出了組合兩個(gè)前導(dǎo)碼的具體方案并推導(dǎo)出相應(yīng)的不同優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)的接入性能公式,通過(guò)系統(tǒng)仿真可以得到,本文提出的方案在保證低優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)吞吐量的同時(shí)能夠有效地保證了高優(yōu)先級(jí)業(yè)務(wù)的時(shí)延需求。與此同時(shí),本文提出的方案適用于具有不同時(shí)延敏感度的H2H與loT混合連接場(chǎng)景3)針對(duì)海量連接的1oT業(yè)務(wù)連接場(chǎng)景,在未來(lái)5G移動(dòng)通信系統(tǒng)的服務(wù)定制化平臺(tái)下,將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重點(diǎn)放到提高系統(tǒng)資源利用率上。本文根據(jù)1oT包小而多的特點(diǎn),提出聚合策略,并給出具體的包聚合邏輯。針對(duì)多小站交叉覆蓋的區(qū)域,提出基于1oT流量聚合的資源分配機(jī)制。實(shí)驗(yàn)仿真表明,針對(duì)1oT小包的聚合模塊能夠有效地節(jié)省系統(tǒng)資源,提高系統(tǒng)的資源利用率。
標(biāo)簽: 5g 移動(dòng)通信系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化
上傳時(shí)間: 2022-06-19
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在傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸及工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域,有成千上萬(wàn)的數(shù)據(jù)采集、通信和自動(dòng)控制設(shè)備都是利用Meter Bus總線、CAN總線等進(jìn)行數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)管理的。雖然Meter Bus總線、CAN總線都具有一些先天性的優(yōu)勢(shì)。諸如低功耗、造價(jià)低廉、設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)。但是,隨著社會(huì)需求的發(fā)展,穩(wěn)定、大流量、長(zhǎng)距離、高速度、高集成度、交互性強(qiáng)和資源共享的系統(tǒng)成為必然,從而使得單純的Meter bus總線通信或者CAN總線通信不能滿足社會(huì)的需求。同時(shí),隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,支持TCP/IP協(xié)議的以太網(wǎng)的功能得到了極大的完善,并且已經(jīng)延伸到社會(huì)的各個(gè)角落。與Meter Bus總線通信和CAN總線通信相比較,TCP/IP網(wǎng)絡(luò)是基于復(fù)雜環(huán)境設(shè)計(jì)的,具有自動(dòng)糾錯(cuò)功能,通信質(zhì)量穩(wěn)定。目前100M已經(jīng)是TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)配置,1000M也在快速的普及當(dāng)中,這么快的傳輸速度是Meter Bus總線通信和CAN總線通信所無(wú)法達(dá)到的。而且,TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)放性非常強(qiáng),只要接入互聯(lián)網(wǎng),通信距離就可以無(wú)限延長(zhǎng),從而可以實(shí)現(xiàn)最大限度的信息和資源共享?;诖耍浞掷肕eter Bus總線通信和CAN總線通信的優(yōu)勢(shì),同時(shí)與開(kāi)放的TCP/IP網(wǎng)絡(luò)銜接,正是目前國(guó)內(nèi)外測(cè)控技術(shù)研究的重點(diǎn),我們把它稱(chēng)為網(wǎng)絡(luò)化的測(cè)控技術(shù)。本文基于嵌入式Linux系統(tǒng),設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了Meter Bus總線和CAN總線與TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的通信轉(zhuǎn)換網(wǎng)關(guān),完成了Meter Bus總線和CAN總線與TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的數(shù)通,V1
標(biāo)簽: 嵌入式 linux 以太網(wǎng) can mbus 現(xiàn)場(chǎng)總線 通信網(wǎng)關(guān)
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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5G,第五代移動(dòng)通信技術(shù),也是4G之后的延伸,目前正在研究中。目前還沒(méi)有任何電信公司或標(biāo)準(zhǔn)訂定組織(像3GPP,WiMAX論壇及ITU-R)的公開(kāi)規(guī)格或官方文件有提到5G。按照業(yè)內(nèi)初步估計(jì),包括5G在內(nèi)的未來(lái)無(wú)線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)能力的提升將在3個(gè)維度上同時(shí)進(jìn)行:1)通過(guò)引入新的無(wú)線傳輸技術(shù)將資源利用率在4G的基礎(chǔ)上提高10倍以上;2)通過(guò)引入新的體系結(jié)構(gòu)(如超密集小區(qū)結(jié)構(gòu)等)和更加深度的智能化能力將整個(gè)系統(tǒng)的吞吐率提高25倍左右;3)進(jìn)一步挖掘新的頻率資源(如高頻段、毫米波與可見(jiàn)光等),使未來(lái)無(wú)線移動(dòng)通信的頻率資源擴(kuò)展4倍左右.5G有以下特點(diǎn):1)5G研究在推進(jìn)技術(shù)變革的同時(shí)將更加注重用戶體驗(yàn),網(wǎng)絡(luò)平均吞吐速率、傳輸時(shí)延以及對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)、3D、交互式游戲等新興移動(dòng)業(yè)務(wù)的支撐能力等將成為衡量5G系統(tǒng)性能的關(guān)鍵指標(biāo).2)與傳統(tǒng)的移動(dòng)通信系統(tǒng)理念不同,5G系統(tǒng)研究將不僅僅把點(diǎn)到點(diǎn)的物理層傳輸與信道編譯碼等經(jīng)典技術(shù)作為核心目標(biāo),而是從更為廣泛的多點(diǎn)、多用戶、多天線、多小區(qū)協(xié)作組網(wǎng)作為突破的重點(diǎn),力求在體系構(gòu)架上尋求系統(tǒng)性能的大幅度提高.3)室內(nèi)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)已占據(jù)應(yīng)用的主導(dǎo)地位,5G室內(nèi)無(wú)線覆蓋性能及業(yè)務(wù)支撐能力將作為系統(tǒng)優(yōu)先設(shè)計(jì)目標(biāo),從而改變傳統(tǒng)移動(dòng)通信系統(tǒng)“以大范圍覆蓋為主、兼顧室內(nèi)"的設(shè)計(jì)理念.4)高頻段頻譜資源將更多地應(yīng)用于5G移動(dòng)通信系統(tǒng),但由于受到高頻段無(wú)線電波穿透能力的限制,無(wú)線與有線的融合、光載無(wú)線組網(wǎng)等技術(shù)將被更為普遍地應(yīng)用.5)可“軟”配置的5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將成為未來(lái)的重要研究方向,運(yùn)營(yíng)商可根據(jù)業(yè)務(wù)流量的動(dòng)態(tài)變化實(shí)時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)資源,有效地降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的成本和能源的消耗.
標(biāo)簽: 5g 移動(dòng)通信
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究過(guò)程中,流量測(cè)量必不可少,由于超聲波流量計(jì)可以將超聲換能器火裝在管道外面進(jìn)行非接觸測(cè)量,無(wú)需中斷管道,設(shè)計(jì)和安裝方便,并且滿足大部分工業(yè)生產(chǎn)的精度要求,近年來(lái)得到了廣泛應(yīng)用.本設(shè)計(jì)采用了多脈沖時(shí)差法測(cè)量技術(shù),增強(qiáng)了系統(tǒng)的抗干擾性,改善了測(cè)量效果。系統(tǒng)的硬件部分以MSP430F155為控制核心,選用了高精度時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC-GPI和復(fù)雜可編程邏輯器件spl.S11032等芯片.充分發(fā)揮了ispL.S1032的在系統(tǒng)可編程性,設(shè)計(jì)了超聲波退耦合脈沖定時(shí)器、抗干擾濾波器、數(shù)字單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器等電路,實(shí)現(xiàn)了多脈沖的時(shí)間差測(cè)量,進(jìn)一步提高了硬件抗干擾性,并且完成了系統(tǒng)時(shí)鐘同步和電平轉(zhuǎn)換的任務(wù)。通過(guò)芯片內(nèi)部的門(mén)電路傳播時(shí)延實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)傳播時(shí)間的測(cè)量,可以達(dá)到較高的測(cè)量精度,與傳統(tǒng)的通過(guò)高速數(shù)字計(jì)數(shù)器測(cè)時(shí)的方式相比,有很大的優(yōu)勢(shì),可以在較低的頻率下完成電路的設(shè)計(jì),避免了高頻電路設(shè)計(jì)中所帶來(lái)的更繁雜的電磁兼容等方面的問(wèn)題。軟件設(shè)計(jì)是基于嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)Small RTOS 430的實(shí)現(xiàn).Small RTOS 430是由IC/OS-I和Small RTOS 51經(jīng)過(guò)改寫(xiě)和移植而來(lái),最大限度的減少了操作系統(tǒng)本身的代碼量和所需的內(nèi)存空間,整個(gè)軟件系統(tǒng)以任務(wù)為單位,任務(wù)的實(shí)現(xiàn)相互獨(dú)立,簡(jiǎn)化了軟件的開(kāi)發(fā)過(guò)程,縮短了開(kāi)發(fā)周期,增強(qiáng)了系統(tǒng)的可靠性本文設(shè)計(jì)的時(shí)差法超聲波流量計(jì),采用了TDC-GPI測(cè)量傳播時(shí)間差,保證了較高的測(cè)量精度;使用ispLS1032完成了多脈沖情況下時(shí)間差的確定和超聲波退耦合脈沖定時(shí)器、抗干擾濾波器等硬件抗干擾電路,改善了超聲波流量計(jì)的測(cè)量效果.
標(biāo)簽: 超聲波流量計(jì)
上傳時(shí)間: 2022-06-21
上傳用戶:得之我幸78
科技的進(jìn)步為遠(yuǎn)程抄表的發(fā)展提供了技術(shù)支持,居民生活水平的提高以及高效的三表數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)產(chǎn)生了對(duì)遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的需求。針對(duì)用戶的具體需求以及當(dāng)前遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)存在的不足,本論文設(shè)計(jì)了一種基于MBUS總線技術(shù)以及GPRS無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的燃?xì)獗磉h(yuǎn)程抄表系統(tǒng)。本論文設(shè)計(jì)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)由遠(yuǎn)程管理中心、GPRS數(shù)據(jù)傳輸終端、集中器、采集模塊、燃?xì)獗斫M成。遠(yuǎn)程管理中心與數(shù)據(jù)傳輸終端通過(guò)GPRS網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊,數(shù)據(jù)傳輸終端與集中器之間通過(guò)串口進(jìn)行通訊,集中器與采集模塊之間通過(guò)MBUS總線形成一個(gè)主從系統(tǒng),每個(gè)采集模塊連接一個(gè)燃?xì)獗?。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中,使用VB6.0開(kāi)發(fā)了遠(yuǎn)程抄表軟件、數(shù)據(jù)傳輸終端參數(shù)設(shè)置軟件;設(shè)計(jì)了基于G24模塊、MSP430F 149單片機(jī)的GPRS數(shù)據(jù)傳輸終端,開(kāi)發(fā)了數(shù)據(jù)傳輸終端的底層程序;設(shè)計(jì)了基于MBUS總線技術(shù)、MSP430F149單片機(jī)的集中器、采集模塊,開(kāi)發(fā)了集中器與采集模塊之間的MBUS通訊協(xié)議。數(shù)據(jù)傳輸終端參數(shù)設(shè)置軟件、遠(yuǎn)程抄表軟件均安裝于遠(yuǎn)程管理中心,前者用于在系統(tǒng)運(yùn)行之前設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸終端的參數(shù),后者用于遠(yuǎn)程抄收燃?xì)獗頂?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸終端實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理中心與集中器之間數(shù)據(jù)的透明轉(zhuǎn)發(fā)。集中器通過(guò)MBUS通訊協(xié)議管理所有燃?xì)獗?,包括燃?xì)獗頂?shù)據(jù)的抄收、存儲(chǔ)、修改、清除等操作。采集模塊負(fù)責(zé)采集燃?xì)獗淼牧髁恐怠?shí)際運(yùn)行結(jié)果表明:該系統(tǒng)在軟件、硬件的協(xié)調(diào)工作下,能夠準(zhǔn)確計(jì)量燃?xì)獗砹髁浚⒖梢赃h(yuǎn)程管理燃?xì)獗頂?shù)據(jù),滿足實(shí)際應(yīng)用需求。
標(biāo)簽: mbus總線 遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-06-22
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針對(duì)現(xiàn)有家庭網(wǎng)關(guān)設(shè)備使用過(guò)程中出現(xiàn)的諸多問(wèn)題,本文使用OpenWRT開(kāi)源路由器技術(shù),結(jié)合眾多家庭網(wǎng)絡(luò)中常用傳感器設(shè)備,組建了一個(gè)家庭網(wǎng)絡(luò)硬件平臺(tái),并在此基礎(chǔ)上研究了基于OpenWRT無(wú)線路由器的智能網(wǎng)關(guān)(OWIG)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。本文首先闡述了家庭網(wǎng)關(guān)技術(shù)在智能家居解決方案中的應(yīng)用現(xiàn)狀,然后分別介紹了本文中用到的家庭網(wǎng)關(guān)技術(shù)、開(kāi)源路由器技術(shù)以及LuCI WEB技術(shù)。接著,本文探討了在OpenWRT路由器上搭建智能家庭網(wǎng)關(guān)的需求,并以此為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)了OwIG系統(tǒng)。該系統(tǒng)由以開(kāi)源路由器為核心的硬件平臺(tái)以及以LuCI為基礎(chǔ)架構(gòu)的軟件平臺(tái)兩個(gè)部分組成。其中,硬件平臺(tái)用于搭建智能網(wǎng)關(guān)所在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境:軟件應(yīng)用平臺(tái)用于負(fù)責(zé)OWIG系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理以及業(yè)務(wù)邏輯處理。在實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié),本文首先設(shè)計(jì)了OwiG系統(tǒng)的硬件平臺(tái),討論了諸多傳感器設(shè)備的連接與傳輸問(wèn)題。然后設(shè)計(jì)了OWG系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)框架,并根據(jù)軟件應(yīng)用框架設(shè)計(jì)了數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊和業(yè)務(wù)邏輯模塊。在數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)了WEB界面與OpenWRT系統(tǒng)之間的消息處理過(guò)程,重點(diǎn)講述了Lua本與OpenwRT內(nèi)部UCI按口交互的執(zhí)行流程。在業(yè)務(wù)邏輯模塊設(shè)計(jì)過(guò)程中,將業(yè)務(wù)需求劃分成用戶管理模塊、設(shè)備管理模塊、文件管理模塊以及應(yīng)用服務(wù)模塊四個(gè)部分,然后分別針對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)邏輯模塊進(jìn)行了詳細(xì)地實(shí)現(xiàn)。特別地,針對(duì)現(xiàn)有家庭網(wǎng)關(guān)流量控制不足的問(wèn)題,本文在軟件應(yīng)用平臺(tái)設(shè)計(jì)過(guò)程中,結(jié)合Linux NETFILTER/IPTABLES防火墻技術(shù)和TC流量管理技術(shù),詳細(xì)闡述并設(shè)計(jì)了家長(zhǎng)控制功能以及訪客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的實(shí)現(xiàn)。
標(biāo)簽: openwrt 路由器 智能網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-06-22
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隨著電力電子技術(shù)、微處理器技術(shù)以及新的電機(jī)控制技術(shù)的發(fā)展,交流調(diào)速性能日益提高,變頻調(diào)速技術(shù)的出現(xiàn)使交流調(diào)速系統(tǒng)有取代直流調(diào)速系統(tǒng)的趨勢(shì)。但是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展要求交流變頻調(diào)速系統(tǒng)具有更高的調(diào)速精度、更大的調(diào)速范圍和更快的響應(yīng)速度,一般的通用變頻器已經(jīng)不能滿足工業(yè)應(yīng)用的需求,而交流電機(jī)矢量控制調(diào)速系統(tǒng)能夠很好的滿足這個(gè)要求。矢量控制(Ficld Oricnted Control),能夠?qū)崿F(xiàn)交流電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩的快速控制,本文對(duì)三相交流異步電機(jī)的矢量控制系統(tǒng)進(jìn)行了研究和分析,以高性能數(shù)字信號(hào)處理器為硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)了基于DSP的三相交流異步電機(jī)的矢量控制系統(tǒng)。并分析了逆變器死區(qū)效應(yīng)的產(chǎn)生,實(shí)現(xiàn)了逆變器死區(qū)的補(bǔ)償。本文介紹了交流調(diào)速及其相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,變頻調(diào)速的方案以及國(guó)內(nèi)外對(duì)矢量控制的研究狀況。以三相交流異步電機(jī)在三相靜止坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ),通過(guò)Clarke變換和Parke變換得到三相交流異步電機(jī)在兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型,并利用轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向的方法,對(duì)該模型進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)了轉(zhuǎn)子磁鏈觀測(cè)器,以實(shí)現(xiàn)交流電機(jī)電流量的有效解耦,得到定子電流的轉(zhuǎn)矩分量和勵(lì)磁分量。仿?lián)绷麟姍C(jī)的控制方法,設(shè)計(jì)了矢量控制算法的電流與速度雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。設(shè)計(jì)了以TMS320LF2407A為主控制器的硬件平臺(tái),在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了矢量控制算法,論述了電壓空間矢量調(diào)制(SVPWM)的原理和方法,并對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn)。最后對(duì)逆變器的死區(qū)進(jìn)行了補(bǔ)償。實(shí)驗(yàn)表明基于轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向的矢量控制(FOC)系統(tǒng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,電流解赫方便,動(dòng)態(tài)性能好,精度較高,能夠基本滿足現(xiàn)代交流電機(jī)控制系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩和速度要求。
標(biāo)簽: dsp 三相交流異步電機(jī) 矢量控制系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2022-06-30
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SERDES是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的簡(jiǎn)稱(chēng)。它是一種時(shí)分多路復(fù)用(TDM)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通信技術(shù),即在發(fā)送端多路低速并行信號(hào)被轉(zhuǎn)換成高速串行信號(hào),經(jīng)過(guò)傳輸媒體(光纜或銅線),最后在接收端高速串行信號(hào)重新轉(zhuǎn)換成低速并行信號(hào)。這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的串行通信技術(shù)充分利用傳輸媒體的信道容量,減少所需的傳輸信道和器件引腳數(shù)目,從而大大降低通信成本。隨著對(duì)信息流量需求的不斷增長(zhǎng),傳統(tǒng)并行接口技術(shù)成為進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)傳輸速率的瓶頸。過(guò)去主要用于光纖通信的串行通信技術(shù)——SERDES正在取代傳統(tǒng)并行總線而成為高速接口技術(shù)的主流。本文闡述了介紹SERDES的架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)、SERDES硬件設(shè)計(jì)要點(diǎn)以及測(cè)試方法。
上傳時(shí)間: 2022-06-30
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基恩士FD-S流量計(jì)中文說(shuō)明書(shū),日本官網(wǎng)只有日文版。
標(biāo)簽: FD-S流量計(jì) 數(shù)字流量傳感
上傳時(shí)間: 2022-07-02
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從20世紀(jì)10年代至今,由于IC技術(shù)的不斷發(fā)展,超聲波流量計(jì)也因其具有的非接觸測(cè)量、適用于大口徑圓形及矩形管道、內(nèi)部無(wú)任何阻流器件等特點(diǎn),成為當(dāng)今發(fā)展最迅速的一類(lèi)流量計(jì)之一。對(duì)于以時(shí)差法來(lái)實(shí)現(xiàn)流量測(cè)量的超聲波流量計(jì),其測(cè)量精度的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確的測(cè)量超聲波在液體中的順流和逆流的傳播時(shí)間。在當(dāng)今計(jì)時(shí)芯片測(cè)量達(dá)到ps級(jí)別的基礎(chǔ)上,如果能夠消除溫度和管道對(duì)聲速和流體造成的非線性誤差,并且通過(guò)信號(hào)篩選準(zhǔn)確判斷超聲波信號(hào)到達(dá)時(shí)刻,那么超聲波流量計(jì)的精度將得到進(jìn)一步的提升。因此本文在上述三個(gè)方面的改進(jìn),提出了基于TDC-GP22的超聲波流量計(jì)的設(shè)計(jì)。1超聲波流量計(jì)流量測(cè)量方案在管道上安裝超聲波換能器的方式主要有三種:夾裝型、插入型和管段型。對(duì)于管段型也有多種方式,常見(jiàn)的有Z式安裝管段和立柱式管段。其中Z式管段主要適用于50mm口徑以上的管道;立柱式管段主要適用于50mm口徑以下的管道。由于本次設(shè)計(jì)主要針對(duì)小口徑超聲波流量計(jì),因此主要采用后一種立柱式管段,超聲波換能器安裝在管段同側(cè),測(cè)量時(shí)交替發(fā)送超聲波信號(hào),如圖1所示。
標(biāo)簽: TDC-GP22 超聲波流量計(jì)
上傳時(shí)間: 2022-07-03
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